Workshop LATE 2026

VCE LATE WorkShop

Workshop 07.08.2026

Datos generales

  • Fecha: 7 de agosto de 2026 · Duración: 4 horas
  • Lugar: LATE (Laboratorio de Arquitectura + Diseño y Tecnología Experimental), Facultad de Arquitectura, UNAM. Modalidad presencial en el LATE.
  • Dirigido a: estudiantes de la UNAM con conocimientos básicos previos de Grasshopper
  • Instructores: Dr. Ronan Bolaños (presencial, LATE) · Mtro. Marcos Ontiveros (presencial, LATE) · Dr. Pepe Vázquez (online ETSAC. UDC)

Objetivo

VCE LATE Workshop Introducir al alumnado en el diseño y fabricación de sensores de bajo coste, la publicación de sus datos en una red local y su análisis en tiempo real mediante Grasshopper y Karamba3D, como base de un gemelo digital estructural.

Estructura del taller

HoraBloqueResponsableContenido
10:001. Bienvenida y contextoRonan BolañosDiseño y fabricación de la estructura de madera de doble curvatura montada en el LATE. Objetivo de la investigación: gemelo digital estructural.
10:302. Introducción a GrasshopperPepe VázquezFundamentos de Grasshopper. Ejercicio guiado: viga biapoyada con cargas puntuales. Archivo de ejemplo compartido para seguir en vivo.
11:003. Conceptos básicos de Karamba3D (teórico)Marcos OntiverosIntroducción teórica al análisis estructural con Karamba3D: qué es, qué calcula, lógica del flujo de trabajo (material/sección, apoyos, cargas).
11:304. Simulación de una viga simple con KarambaPepe Vázquez - Marcos OntiverosIntroducción de cargas, ensamblaje, análisis y visualización. Archivo de ejemplo compartido para seguir en vivo.
12:00Descanso
12:305 Sensores de bajo coste y conexión con GrasshopperPepe Vázquez (online)Báscula WH-C100 + HX711 + XIAO ESP32C6. Transmisión UDP broadcast. Recepción en Grasshopper (script C#) y mapeo de sensores a cargas de Karamba. Demo en vivo con hardware físico en el LATE (apoyo de Marcos y Ronan).
12:556. Ejercicio integradorTodosMontaje práctico del modelo de Karamba (aplicando lo visto en los bloques anteriores), conexión con los sensores, aplicación de una carga real sobre las básculas dispuestas sobre la estructura. Visualización en tiempo real de la deformada y los esfuerzos en Grasshopper/Karamba.
13:457. CierreTodosFuturos desarrollos, procesos iterativos, preguntas.

Notas por bloque

  1. Bienvenida y contexto
    Presentación de la estructura de madera de doble curvatura diseñada y fabricada en el LATE, que sirve de plataforma física para el proyecto. Contexto de la investigación: por qué visualizar esfuerzos estructurales en tiempo real.

  2. Introducción a Grasshopper
    Ejercicio guiado y sencillo: viga biapoyada con cargas puntuales, discretizada en tramos, con dos cargas de ejemplo. Se comparte el archivo .gh para que todos los alumnos lo sigan en paralelo. Este ejercicio sienta la base geométrica y paramétrica que luego se utilizará para realizar un análisis estructural simple.

  3. Conceptos básicos de Karamba3D (teórico)
    Bloque fundamentalmente teórico: qué es Karamba3D, lógica de un análisis estructural (material y sección, condiciones de apoyo, cargas, montaje del modelo) y qué tipo de resultados ofrece (deformada, diagramas de momento flector, cortante y axil). Sin montar el modelo todavía, eso se hará en el ejercicio integrador tras el descanso.

  4. Introducción a Karamba (práctica asistida)
    Introducción de cargas, ensamblado del sistema, análisis y visualización de esfuerzos en una estructura simple Grasshopper/Karamba

Descanso 30’

  1. Sensores de bajo coste y conexión con Grasshopper
    Explicación del hardware: báscula digital WH-C100 “hackeada” con célula de carga, amplificador HX711 y microcontrolador XIAO ESP32C6. Transmisión de datos por UDP broadcast (255.255.255.255:8888) para evitar depender de IPs fijas en redes con DHCP. Recepción en Grasshopper mediante un script C# minimalista y mapeo de cada sensor (sensorID) a su carga correspondiente en el modelo de Karamba. Demo en vivo con el hardware físico instalado en el LATE.

  2. Ejercicio integrador
    Lo asistentes montan el modelo de Karamba (material, sección, apoyos, cargas) siguiendo la lógica teórica del bloque 3, lo conectan a los sensores UDP y aplican una carga real sobre las sensores colocados en determinados puntos de la estructura de madera. Cierra el ciclo sensor → red → visualización estructural.

  3. Cierre
    Discusión sobre los posibles próximos pasos del proyecto, proceso iterativo, optimización estructural, dudas y consultas de los asistentes.

Files

LATE ETSAC Scale PCB Vcarve zip
LATE ETSAC Scale Back Cover STL zip
Broadcast_HX_UDP_LATE_Multi.ino zip

VCE LATE ETSAC Workshop Files
Practical Exercises File gh zip

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